of DSSCs was exposed to the external air and the bottom
side of DSSCs was directly contacted with Peltier cell,
respectively (Gonzalez-Valls et al., 2011; Halme et al.,
2006). And the operating temperature was calculated by
taking a mean value of top and bottom side temperature
of DSSCs. The current density–voltage (J–V) characteristics
of the resulting DSSCs fabricated in this study were
measured under AM 1.5 simulated illumination with intensities
ranging from 25 to 570 mW cm2 (PEC-L11, Peccell
Technologies, Inc., Yokohama, Kanagawa, Japan). The
intensity of sunlight illumination was calibrated using a
standard Si photodiode detector with a KG-5 filter. The
J–V curves were automatically recorded using a Keithley
SMU 2400 source meter (Cleveland, OH, USA) by illuminating
the DSSCs. Electrochemical impedance spectroscopy
(EIS) measurements of DSSCs were performed
using an impedance analyzer (Ivium CompactStat, Ivium
technologies, Netherlands). Bias potentials were set at the
open-circuit voltage of the DSSCs under illumination from
25 to 570 mW cm2. 10 mV AC perturbation was applied
at frequencies ranging from 0.1 Hz to 100 kHz. The impedance
spectra were then analyzed by an equivalent circuit
model interpreting the characteristics of the DSSCs.
Briefly, the value of Rfto, Ri, Rpt were extracted from the
start point, the width of third semicircle and first semicircle
in the Nyquist plots, respectively. The viscosity of the
liquid electrolyte was measured by a viscometer (6V-10,
Brookfield Engineering Lab., MA, USA) by varying the
temperature in the range from 5 to 50 C.
of DSSCs was exposed to the external air and the bottomside of DSSCs was directly contacted with Peltier cell,respectively (Gonzalez-Valls et al., 2011; Halme et al.,2006). And the operating temperature was calculated bytaking a mean value of top and bottom side temperatureof DSSCs. The current density–voltage (J–V) characteristicsof the resulting DSSCs fabricated in this study weremeasured under AM 1.5 simulated illumination with intensitiesranging from 25 to 570 mW cm2 (PEC-L11, PeccellTechnologies, Inc., Yokohama, Kanagawa, Japan). Theintensity of sunlight illumination was calibrated using astandard Si photodiode detector with a KG-5 filter. TheJ–V curves were automatically recorded using a KeithleySMU 2400 source meter (Cleveland, OH, USA) by illuminatingthe DSSCs. Electrochemical impedance spectroscopy(EIS) measurements of DSSCs were performedusing an impedance analyzer (Ivium CompactStat, Iviumtechnologies, Netherlands). Bias potentials were set at theopen-circuit voltage of the DSSCs under illumination from25 to 570 mW cm2. 10 mV AC perturbation was appliedat frequencies ranging from 0.1 Hz to 100 kHz. The impedancespectra were then analyzed by an equivalent circuitmodel interpreting the characteristics of the DSSCs.Briefly, the value of Rfto, Ri, Rpt were extracted from thestart point, the width of third semicircle and first semicirclein the Nyquist plots, respectively. The viscosity of theliquid electrolyte was measured by a viscometer (6V-10,
Brookfield Engineering Lab., MA, USA) by varying the
temperature in the range from 5 to 50 C.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ของ DSSCs
ได้สัมผัสกับอากาศภายนอกและด้านล่างด้านข้างของDSSCs ได้รับการติดต่อโดยตรงกับเซลล์ Peltier,
ตามลำดับ (กอนซาเล-Valls et al, 2011;.. Halme, et al,
2006) และอุณหภูมิในการทำงานที่คำนวณได้จากการค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิด้านบนและด้านล่างของDSSCs ความหนาแน่นของแรงดันไฟฟ้าปัจจุบัน (J-V) ลักษณะของDSSCs ผลประดิษฐ์ในการศึกษานี้ได้รับการวัดภายใต้AM 1.5 ส่องสว่างจำลองที่มีความเข้มตั้งแต่25-570 ซม. mW? 2 (PEC-L11, Peccell Technologies, Inc, โยโกฮามา คานากาว่า, ญี่ปุ่น) ความเข้มของแสงแดดส่องสว่างได้รับการสอบเทียบการใช้เครื่องตรวจจับโฟโตไดโอดศรีกับมาตรฐาน KG-5 ตัวกรอง โค้ง J-V ที่ถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติโดยใช้ Keithley SMU 2400 แหล่งเมตร (คลีฟแลนด์, โอไฮโอสหรัฐอเมริกา) โดยการส่องสว่างDSSCs สเปกโทรสโกต้านทานไฟฟ้า(EIS) วัด DSSCs ได้ดำเนินการโดยใช้การวิเคราะห์ความต้านทาน(Ivium CompactStat, Ivium เทคโนโลยีเนเธอร์แลนด์) ศักยภาพอคติที่ตั้งอยู่ที่แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของ DSSCs ภายใต้การส่องสว่างจาก 25 ที่จะ mW 570 ซม. 2 10 ก่อกวน mV AC ถูกนำมาใช้ที่ความถี่ตั้งแต่0.1 Hz ถึง 100 เฮิร์ทซ์ ความต้านทานสเปกตรัมวิเคราะห์แล้วโดยวงจรเทียบเท่ารูปแบบการตีความลักษณะของDSSCs ได้. สั้น ๆ , ค่าของ Rfto ที่รี Rpt ถูกสกัดจากจุดเริ่มต้นที่ความกว้างของครึ่งวงกลมที่สามและครึ่งวงกลมครั้งแรกในแปลงNyquist ตามลำดับ ความหนืดของอิเล็กโทรไลของเหลววัดโดยเครื่องวัดความหนืด (6V-10, Brookfield วิศวกรรม Lab., MA, USA) โดยที่แตกต่างกันอุณหภูมิในช่วงจากไหน? 5-50 องศาเซลเซียส
การแปล กรุณารอสักครู่..
ของ dsscs โดนอากาศภายนอกและด้านล่าง
ของ dsscs โดยตรงติดต่อกับ Peltier เซลล์
ตามลำดับ ( กอนซาเลซ วาลส์ et al . , 2011 ;
halme et al . , 2006 ) และอุณหภูมิสูงได้คำนวณ
ใช้ค่าเฉลี่ยของด้านบนและด้านล่างของอุณหภูมิ
dsscs . ที่ความหนาแน่นกระแสแรงดัน ( V ) J )
) ลักษณะของผล ในการศึกษาครั้งนี้
dsscs ประดิษฐ์วัดใต้เป็น 1.5 จำลองรัศมีสว่างเป็นพิเศษ
ตั้งแต่ 25 เซนติเมตร 570 MW 2 ( pec-l11 peccell
, เทคโนโลยี , อิงค์ , โยโกฮามา , คานากาว่า , ญี่ปุ่น ) ความเข้มของแสงแดดมัน
เทียบโดยใช้มาตรฐานซีโฟโตไดโอดเครื่องกับกรอง kg-5 .
J - V เส้นโค้งถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติโดยใช้คีทลีย์
หรือแหล่ง 2400 เมตร ( คลีฟแลนด์โอสหรัฐอเมริกา /
) โดยการ dsscs . ไฟฟ้าเคมีอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปี
( EIS ) การวัดการ dsscs
ใช้แบบวิเคราะห์ ( ivium compactstat ivium
, เทคโนโลยี , เนเธอร์แลนด์ ) มีศักยภาพเป็นชุดที่
เปิดวงจรแรงดันไฟฟ้าของ dsscs ภายใต้แสงจาก
25 ซม. 570 บาท 2 . 10 MV AC ใช้
ที่ความถี่คงที่ตั้งแต่ 0.1 Hz ถึง 100 กิโลเฮิรตซ์ อิมพีแดนซ์
วิเคราะห์สเปกตรัมด้วยวงจรสมมูล
รูปแบบการตีความลักษณะของ dsscs .
สั้นค่า rfto ริ , RPT , สกัดจาก
จุดเริ่มต้น ความกว้างของครึ่งวงกลมครึ่งวงกลม
3 และเป็นครั้งแรกใน ไนควิสต์แปลง ตามลำดับ ความหนืดของสารละลายอิเล็กโทรไลต์เหลว
วัดด้วย Mesh ( 6v-10
Brookfield , วิศวกรรม Lab , MA , USA ) โดยการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิในช่วงจาก 5 ถึง 50 C
การแปล กรุณารอสักครู่..